混合稀土精矿悬浮态矿相转化-清洁浸出的系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN115637340B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202211367895.3

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种混合稀土精矿悬浮态矿相转化‑清洁浸出的系统及其使用方法,属于选冶领域及资源综合回收领域。该系统包括文丘里干燥器、多级分离器、悬浮预热分解炉、多级流化密封阀、矿相转化器、球磨机、多级酸浸槽、碱浸槽和中和槽,其使用方法为:将混合稀土精矿粉预热后,置于悬浮预热分解炉中预热分解并处于悬浮状态,经旋风分离后进入矿相转化器进行矿相转化,球磨后,进行酸洗、酸浸渣进行碱分解,酸液进行二次酸浸,浸出产物中和后,得到中和渣。该系统能够实现稀土矿物低温定相转化,避免矿相转化产物中四价铈的生成,提高稀土浸出率,还可同时防止生成氟、氯废气。

    一种混合稀土精矿矿相转化-清洁浸出的方法

    公开(公告)号:CN115874068B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202211367596.X

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种混合稀土精矿矿相转化‑清洁浸出的方法,属于选冶领域。该方法为:将混合稀土精矿进行流态化矿相转化,将矿相转化产物进行球磨,细磨后的混合稀土精矿进行盐酸浸出,获得酸浸渣及酸浸液,酸浸渣碱分解后水洗,分别获得水洗液及水洗渣;将水洗渣与S3获得的酸浸液混合后共同搅拌酸浸,浸液经中和除杂后,获得氯化稀土产品,渣相则为含钍渣。该方法能够实现稀土矿物定相转化,避免产物中四价铈的生成,提高稀土浸出率,还可同时避免产生氟、氯废气造成污染。

    基于悬浮态矿相转化法从难选矿石中回收铌铁稀土的工艺

    公开(公告)号:CN115646634A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211372790.7

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了基于悬浮态矿相转化法从难选矿石中回收铌铁稀土的工艺,包括如下步骤:(1)原矿进行悬浮态矿相转化;(2)细磨:对悬浮态矿相转化产品进行磨矿;(3)弱磁选:对细磨产品进行湿式弱磁选分离;(4)稀土浮选:以弱磁选尾矿为原料进行稀土浮选;(5)酸洗搅拌:对稀土浮选尾矿进行酸洗并持续搅拌;(6)水洗浓缩:对酸洗矿样进行水洗、浓缩;(7)铌浮选:对浓缩后的矿浆进行铌浮选经浮选后分别得到铌精矿及铌尾矿。本发明利用悬浮态矿相转化技术可将弱磁性铁矿物转变为磁性更强的强磁性磁铁矿,有利于铁与稀土及铌组分的分离,提高各组分综合利用效率。

    一种氢基矿相转化回收含铁稀土多金属矿中铁和稀土的方法

    公开(公告)号:CN115625031A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211367886.4

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种氢基矿相转化回收含铁稀土多金属矿中铁和稀土的方法,属于选冶领域及资源综合回收领域。该方法为:将原矿干法制粉,再将矿粉进行氢基矿相转化,转化过程主要包括预热氧化分解过程、氢基矿相转化过程和冷却降温过程;将氢基矿相转化产物进行磨矿处理,磨矿产品细度控制在‑74μm的质量百分比占80~95wt%;磨矿产物进行弱磁选,磁场强度为2300~4500Oe,得到磁选铁精矿和磁选尾矿;将磁选铁精矿进行“一粗一精”闭路反浮选脱氟作业,得到铁精矿和浮选铁尾矿;将磁选尾矿进行“一粗三精”闭路正浮选选稀土作业,得到稀土浮选精矿和富萤石尾矿。该方法能够实现含铁稀土多金属矿中铁和稀土的有效分离,提高分选指标。

    一种铌粗精矿氢基矿相转化铌铁分离回收系统及使用方法

    公开(公告)号:CN117599946A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311362722.7

    申请日:2023-10-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明记载了一种铌粗精矿氢基矿相转化铌铁分离回收系统及使用方法,属于资源加工与回收领域。本发明所述系统,包括给料仓,螺旋给料器,第一旋风分离器,第二旋风分离器,第三旋风分离器,第四旋风分离器,第一流化锁气阀,第二流化锁气阀,第三流化锁气阀,还原转化器,换热器,收集仓,球磨机,螺旋分级机,弱磁选机,铁精矿收集仓,铌精矿收集仓;采用本发明记载的系统可将弱磁性铁组分转变为磁性更强的磁铁矿组分,扩大铁组分与铌组分之间的可选性差异。矿石颗粒经悬浮态矿相转化技术处理后可使颗粒内部产生裂纹,有利于细磨作业,有效实现铌、铁组分与脉石间单体解离的同时在一定程度上也能进一步降低磨矿工序能耗,在提高铌精矿品位的同时实现铁资源的进一步回收。

    回收含铁稀土多金属矿中铁和稀土的系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN115780070A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211372788.X

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种回收含铁稀土多金属矿中铁和稀土的系统及其使用方法,属于选冶领域及资源综合回收领域。该系统包括氧化分解器、多级旋风分离器、矿相转化器、球磨机、螺旋分级机、弱磁选机、对应铁和稀土的脱氟浮选机和稀土浮选机,其使用方法为:将含铁稀土多金属矿在氧化分解器中分解,再进行分离后,在矿相转化器中向矿粉提供流态化还原腔室以实现高效矿相转化,隔绝上一阶段随矿粉通入的气体后,球磨粉碎,然后分级进行弱磁选,得到的磁选铁精矿进行“一粗一精”闭路脱氟反浮选,得到的磁选尾矿浮选进行“一粗三精”闭路稀土正浮选。该系统解决了白云鄂博贫氧化矿矿物组成复杂、有价元素伴生多、伴生矿物选矿性质近的难点。

    一种氢基矿相转化回收含铁稀土多金属矿中铁和稀土的方法

    公开(公告)号:CN115625031B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202211367886.4

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种氢基矿相转化回收含铁稀土多金属矿中铁和稀土的方法,属于选冶领域及资源综合回收领域。该方法为:将原矿干法制粉,再将矿粉进行氢基矿相转化,转化过程主要包括预热氧化分解过程、氢基矿相转化过程和冷却降温过程;将氢基矿相转化产物进行磨矿处理,磨矿产品细度控制在‑74μm的质量百分比占80~95wt%;磨矿产物进行弱磁选,磁场强度为2300~4500Oe,得到磁选铁精矿和磁选尾矿;将磁选铁精矿进行“一粗一精”闭路反浮选脱氟作业,得到铁精矿和浮选铁尾矿;将磁选尾矿进行“一粗三精”闭路正浮选选稀土作业,得到稀土浮选精矿和富萤石尾矿。该方法能够实现含铁稀土多金属矿中铁和稀土的有效分离,提高分选指标。

    一种混合稀土精矿矿相转化-清洁浸出的方法

    公开(公告)号:CN115874068A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211367596.X

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种混合稀土精矿矿相转化‑清洁浸出的方法,属于选冶领域。该方法为:将混合稀土精矿进行流态化矿相转化,将矿相转化产物进行球磨,细磨后的混合稀土精矿进行盐酸浸出,获得酸浸渣及酸浸液,酸浸渣碱分解后水洗,分别获得水洗液及水洗渣;将水洗渣与S3获得的酸浸液混合后共同搅拌酸浸,浸液经中和除杂后,获得氯化稀土产品,渣相则为含钍渣。该方法能够实现稀土矿物定相转化,避免产物中四价铈的生成,提高稀土浸出率,还可同时避免产生氟、氯废气造成污染。

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